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離心泵運行常見故障及其處理方法的研究

2021-01-22 20:45:01王璐瑤
設備管理與維修 2021年14期
關鍵詞:故障診斷振動故障

王璐瑤

(中國石油大慶石化公司化工三廠,黑龍江大慶 163714)

0 引言

在一些企業中離心泵是關鍵的生產設備,其可靠運行將直接影響企業的生產安全和效益。在實際生產過程中企業要采用先進的故障診斷方法,加強離心泵的故障排查工作,來消除運行中的故障。由于離心泵運行故障的多樣性,故障排查和處理的難度非常大,并且不同的故障類型和原因需要采用不同的處理方式,因此,只有解決了各種常見故障才可以使其保持穩定、可靠的運行狀態,維護正常的生產秩序。

1 離心泵的工作原理

離心泵是生產領域應用非常廣泛的一種設備,電機是其運行動力。其主要工作原理:在離心泵啟動之前,泵體與吸入管中充滿了液體,在葉輪處于高速旋轉的狀態下,電機將可以有效帶動葉片間液體的同步旋轉;運行過程中,液體在離心力的作用下從葉輪中心被甩向葉輪外緣,且在此過程中流速和動能將同步增大;由于泵殼為蝸殼形狀,液體進入泵殼以后流道逐步增大且流速逐步下降,一部分動能還有會在此運行過程中逐步轉化為靜壓能,此時液體將會以極高的壓強沿著排出口流出;在葉輪中心位置,液體被甩出以后會轉變為真空狀態下,液面處的壓強遠遠超出葉輪中心處,這樣吸入管路中的液體就會進入泵體。在葉輪不斷的循環過程中,液體反復、連續地進行吸入和壓出過程,就可以實現液體的輸送[1]。

2 離心泵的常見故障和處理方法

2.1 不能啟動或啟動負荷過大

離心泵不能啟動是由多種原因造成的:如果是由原動機或電源啟動異常引起的,就需要專業人員立即檢查原動機或電源的運行狀態,并根據檢查情況來采取有效的應對策略;由泵卡住所造成的泵啟動異常,可以用手盤動聯軸器檢查,在條件允許的情況下還需要解體相關設備以全面檢查;填料壓得過緊同樣會導致泵的啟動異常,通過放松填料即可消除故障。

2.2 泵啟動后無流量

啟動后無流量也是離心泵較為常見的故障,故障原因有很多種類型,需要采取的處理方式也有所不同:如果是灌泵不足或泵內氣體沒有完全排出的引起的,需重新灌泵;當泵轉向不符合要求時,需重新檢查泵的旋轉方向是否正確;當濾網堵塞嚴重時要立即檢查濾網,并清除濾網中的雜物。

2.3 泵排液后中斷

當在離心泵運行過程出現了泵排液后中斷的現象以后,根據實際經驗,這一故障主要是由以下因素引起的:吸入管路漏氣;灌泵過程中,吸入側的氣體未完全排出;吸入側被異物所堵塞;吸入的氣體量超出了正常標準[3]。針對這些原因需采取相應的處理措施:及時檢查吸入側管道連接處的密封情況,使連接和密封符合要求;重新灌泵,保障吸入側的氣體可以完全排出;離心泵運行時,停泵來清除吸入側的異物;定期檢查吸入口。

2.4 流量不足

在離心泵運行過程中,常常會出現流量不足的情況:當系統靜揚程過大時,離心泵的揚程就難以達到相應的標準與要求,此時需要檢查液體高度與系統壓力等參數,如果有不符合設計的情況就要適當對這些參數加以調整;當運行阻力損失過大時,離心泵的揚程會變小,這時可以通過檢查管路、止逆閥等的來消除故障;在長期的使用過程中殼體和葉輪出現嚴重的磨損,同樣會使離心泵的流量不足,這一情況可以通過維修和更換葉輪來解決;另外,泵葉輪出現堵塞、磨損和腐蝕等也會導致流量不足的故障,可以采用的措施有定期清洗、檢查和更換等。

2.5 運行時的功耗過大

離心泵運行過程中功耗非常大,如果長期維持這一運行狀態,就意味著離心泵的能耗非常高,影響企業生產中的經濟效益。功耗過大原因有:離心泵的流量過大,相關人員需結合離心泵的運行需求來適當減小流量,來有效控制流量;液體密度增加,專業的維修人員需定期檢查液體密度,控制這一指標;填料壓得過緊或存在干摩擦作用力,這樣可以適當放松填料。

2.6 離心泵振動、異響問題

在運行過程中,振動值大小是檢查離心泵運行狀態的重要指標。振動值增大的原因通常有:泵轉子或驅動機轉子不平衡,泵軸與電機軸對中不良,軸承損壞,地腳螺栓松動或基礎不牢固,泵抽空,管道支撐不牢固引起的管線振動等。離心泵的振動和異常響動現象非常常見,在振動異常的情況下,首先觀察泵是否有抽空問題,檢查是否需要進行工藝調整,如果是軸承損壞造成的離心泵振動,需要檢修并更換軸承。

離心泵運行過程中出現異響的原因主要有:泵抽空造成泵體異響,如果發現泵體抽空首先檢查液位是否正常,如果現場壓力表出現上下波動現象,則要重點檢查現場泵入口過濾器是否有堵塞現象,需要停泵檢查處理。檢查泵體內部件是否有松動情況,進行拆泵檢查并重新緊固松動件。

3 離心泵故障診斷方法

3.1 信號處理方法

近年來,隨著離心泵在各個生產領域的廣泛使用,逐步出現了針對離心泵的各種故障診斷方法,尤其是在信息時代,故障診斷技術日漸多樣且先進。其中,信號處理方法就是一種十分有效的方式,它通過對相關信號的采集就可以判定故障部位和原因。以頻譜故障診斷法為例,在離心泵的運行過程中,有關人員可以依靠頻段來進行分析,根據分析結果來定位故障位置,進一步判定故障的影響范圍;根據檢測頻率的組分成分、來源,來開展詳細的故障原因分析,最終制定出更為有效的故障處理方式。

3.2 解析模型分析方法

在解析模型分析的故障診斷方法中,參數估計法是典型代表,這一方法在應用過程中需要嚴格根據模型的各種參數變化情況,來開展詳細的故障檢測和分離,通過詳細分析準確找出參數之間存在的緊密聯系,進而獲得故障的相關信息。通過加強日常狀態監測工作,并利用各類離線監測系統趨勢分析圖功能,分析現場機泵運行狀態是否有惡化趨勢,并為下一步的計劃檢修提供依據。

4 結束語

近年來,隨著在生產領域的廣泛使用,再加上各種內外部因素的影響,離心泵在使用時故障頻發,嚴重影響了其正常使用。因此,加強對離心泵的常見故障分析和處理非常重要,能夠提升其運行的可靠性與安全性。

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